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16.如图所示,质量为M的木板A放在光滑的水平面上,质量为m的木板B从初速度v0滑上木板A,A、B间的动摩擦因数为μ,假如木板是足够长,B不会从A上掉下.问:
(1)当A、B相对静止前,A、B分别做什么运动?
(2)A、B相对静止时的速度.
(3)A、B相对静止时,B在A上滑行的距离.

分析 根据动量守恒定律求滑块相对于长木板静止时,长木板的速度v;
根据能量守恒求解滑块相对于木板滑行的总位移.

解答 解:(1)当A、B相对静止前,A受到向右的摩擦力,做匀加速直线运动,B受到向左的摩擦力,做匀减速直线运动;
(2)根据动量守恒定律,设向右为正方向:mv0=(m+M)v
得:v=$\frac{{mv}_{0}}{m+M}$,
(3)根据功能关系:μmg△s=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v2
得:△s=$\frac{{Mv}_{0}^{2}}{2μ(m+M)g}$;
答:(1)当A、B相对静止前,A、B分别做匀加速直线运动和匀减速直线运动;
(2)A、B相对静止时的速度是$\frac{{mv}_{0}}{m+M}$.
(3)A、B相对静止时,B在A上滑行的距离是$\frac{{Mv}_{0}^{2}}{2μ(m+M)g}$.

点评 把动量守恒和能量守恒结合起来列出等式求解是常见的问题.
清楚运动过程中能量的转化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.在如图所示的电路中,R1、R3、R4均为定值电阻,R2是滑动变阻器,电流表内阻不计,电压表阻值很大,闭合开关S后,当R2的滑片向右滑动时,电流表和电压表示数变化量的大小分别为△I、△U,下列结论正确的是(  )
A.电流表示数变大B.电压表示数变大C.$\frac{△U}{△I}$<rD.$\frac{△U}{△I}$>r

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.游泳运动员以相对于水流恒定的速率垂直河岸过河,当水速突然增大时,则过河(  )
A.路程增加、时间增加B.路程增加、时间不变
C.路程增加、时间缩短D.路程、时间都不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.“太空粒子探测器”主要使命之一是在太空中寻找“反物质”和“暗物质”,探索宇宙的起源的奥秘,是人类在太空中进行的最大规模的科学实验.探测器核心部件是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为L,电势为φ1,内圆弧面CD的半径为$\frac{L}{2}$,电势为φ2.足够长的收集板MN平行边界ACDB,O到MN板的距离为L.在边界 ACDB和收集板MN之间加一个圆心为O,半径为L,方向垂直纸面向里的半圆形匀强磁场,磁感应强度为B0.假设太空中漂浮着某种带正电的反物质粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响.
(1)反物质即质量与正粒子相等,带电量与正粒子相等但电性相反,如负电子为正电子的反物质.若正电子和负电子相遇发生湮灭(质量完全亏损),转化成一对同频率光子(γ)写出上述核反应方程,并计算该光的波长λ;(已知电子的质量为me,普朗克常量为h)
(2)若发现从AB圆弧面收集到的粒子有$\frac{2}{3}$能打到MN板上(不考虑过边界ACDB的粒子),求漂浮粒子的比荷$\frac{q}{m}$;
(3)随着所加磁场大小的变化,试定量分析收集板MN上的收集粒子的效率η和磁感应强度B的关系.

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11.如图所示,斜面顶端在同一位置的三个光滑斜面AB、AC、AD,均处于水平方向的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.一个带负电的绝缘物块,分别从三个斜面的顶端A点由静止释放,设滑到底端的时间分别为tAB、tAC、tAD,则(  )
A.tAB=tAC=tADB.tAB>tAC>tADC.tAB<tAC<tADD.无法比较

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.100匝的线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势为e=100$\sqrt{2}$sin(100πt+$\frac{π}{3}$)V,下列说法正确的是(  )
A.交变电动势有效值为100VB.交变电动势有效值为100$\sqrt{2}$V
C.穿过线圈的最大磁通量为$\frac{\sqrt{2}}{π}$WbD.穿过线圈的最大磁通量为$\frac{\sqrt{2}}{100π}$Wb

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.质量为2m的物体B静止在光滑水平面上.质量为m的物体A以水平速度v0向右运动,物体A与物体B发生碰撞.物体B碰后冲上一半径为R的光滑圆轨道,并恰好通过圆轨道的最高点.已知v0=2$\sqrt{5gR}$.求:
(1)碰撞后物体B的速度大小;
(2)碰撞后物体A的速度大小.

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5.如图所示,在粗糙水平台阶上静止放置一质量m=1.0kg的小物块,它与水平台阶表面的动摩擦因数μ=0.25,且与台阶边缘的距离s=5m.台阶距地面高h=0.45m.现用F=5N的水平恒力拉动小物块.已知重力加速度g=10m/s2
(1)若小物块在水平台阶上运动时,水平恒力一直作用在小物块上,当小物块到台阶边缘时撤去拉力,求小物块落地时与台阶的水平距离;
(2)若小物块不落下台阶,求拉力F作用的最长时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,可视为质点的不带电绝缘小物体A质量为2kg,放在长L=1m质量也为2kg的木板B的最右端.已知A、B之间接触面光滑,B与水平面间的动摩擦因数为0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度g=10m/s2.若从t=0开始,对木板B施加水平向右的恒力F=8N,则下列说法正确的是(  )
A.t=0时刻,B的加速度大小为4m/s2
B.A、B将在t=2s时分离
C.若在t=2s时撤去水平恒力,则B在水面上的总位移大小为17m
D.若在t=2s时撤去水平恒力,则直至B停止运动时系统因为摩擦而产生的热量为36J

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